一、 工作目标
本研究拟主要开展以下3项任务:
1. 气候变化对IAS的影响模型及预警体系构建;
2. 国际IAS数据共享信息安全、数据传输及数据完整性研究;
3. IAS入境检测技术(如物流站货物扫描)开发。
二、 主要研究内容
1. 开发基于气候变化模型与物种适应性分析的I###路径实时预警方法
将气候变化模型与物种生态特征、生活条件(如温度、湿度需求、繁殖周期等)结合,实时跟踪物种适应气候变化的速度,评###路径的变化趋势,并在其潜在入侵区域发出警报。此方法能够基于实时气候数据与物种适应性分析###路径预警,同时###路径预测结果,实时响应气候变化,为生态保护工作者提供及时的预警信号。
2. 编制可授权和可预处理的跨境IAS数据传输方案
结合公钥加密和数字签名算法实现跨境IAS数据安全共享,防止数据被随意滥用。通过可预处理方案,配合可授权方案,实现数据安全共享的同时,提高数据共享效率。具体内容包括技术架构设计、安全性分析并提出技术方案。
3. 开发集成深度学习的物流扫描图像分析平台及外来物种检测技术
通过深度学习算法对物流站的扫描设备(如X射线、CT扫描仪等)生成的图像数据进行智能分析,实现对IAS的高效、精准检测。与传统人工检查方法相比,提高检测速度与准确性,减少漏检和误报率。该技术应能够在物流运输过程中识别动植物的形态特征,提供即时的检测反馈和风险评估,广泛应用于跨境电商、海关检查、物流运输等领域,有效防止外来物种入侵,保障生态环境安全。
GEF-IAS项目将于2025年8月结束。结束前,项目将召开指导委员会会议(PSC)、总结会等,总结、提炼和推广项目成果。本项目作为整个GEF-IAS大项目最后结束的研究项目,将为项目举办会议提供必要的支持。
本研究拟主要开展以下3项任务:
1. 气候变化对IAS的影响模型及预警体系构建;
2. 国际IAS数据共享信息安全、数据传输及数据完整性研究;
3. IAS入境检测技术(如物流站货物扫描)开发。
二、 主要研究内容
1. 开发基于气候变化模型与物种适应性分析的I###路径实时预警方法
将气候变化模型与物种生态特征、生活条件(如温度、湿度需求、繁殖周期等)结合,实时跟踪物种适应气候变化的速度,评###路径的变化趋势,并在其潜在入侵区域发出警报。此方法能够基于实时气候数据与物种适应性分析###路径预警,同时###路径预测结果,实时响应气候变化,为生态保护工作者提供及时的预警信号。
2. 编制可授权和可预处理的跨境IAS数据传输方案
结合公钥加密和数字签名算法实现跨境IAS数据安全共享,防止数据被随意滥用。通过可预处理方案,配合可授权方案,实现数据安全共享的同时,提高数据共享效率。具体内容包括技术架构设计、安全性分析并提出技术方案。
3. 开发集成深度学习的物流扫描图像分析平台及外来物种检测技术
通过深度学习算法对物流站的扫描设备(如X射线、CT扫描仪等)生成的图像数据进行智能分析,实现对IAS的高效、精准检测。与传统人工检查方法相比,提高检测速度与准确性,减少漏检和误报率。该技术应能够在物流运输过程中识别动植物的形态特征,提供即时的检测反馈和风险评估,广泛应用于跨境电商、海关检查、物流运输等领域,有效防止外来物种入侵,保障生态环境安全。
GEF-IAS项目将于2025年8月结束。结束前,项目将召开指导委员会会议(PSC)、总结会等,总结、提炼和推广项目成果。本项目作为整个GEF-IAS大项目最后结束的研究项目,将为项目举办会议提供必要的支持。
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联系人:陈思颖
电话:010-82656698
手机:15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:csy@zbytb.com
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